Academic literature on the topic 'Ermüdungsfestigkeit'

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Journal articles on the topic "Ermüdungsfestigkeit"

1

Jung, I. "Ermüdungsfestigkeit hochlegierter Werkzeugstähle." HTM Journal of Heat Treatment and Materials 65, no. 5 (October 2010): 278–84. http://dx.doi.org/10.3139/105.110074.

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2

Kuhlmann, Ulrike, and Karl Drebenstedt. "Ermüdungsfestigkeit von Gurtlamellenenden." Stahlbau 89, no. 3 (January 12, 2020): 229–39. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201900100.

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3

Ladinek, Markus, Robert Lang, and Gerhard Lener. "Ermüdungsfestigkeit an Stirnplattenverbindungen." Stahlbau 86, no. 9 (September 2017): 765–71. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201710520.

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4

Leitner, Martin, Michael Stoschka, Markus Ottersböck, and David Simunek. "Ermüdungsfestigkeit hochfester Stahlschweißverbindungen." BHM Berg- und Hüttenmännische Monatshefte 160, no. 1 (December 13, 2014): 9–14. http://dx.doi.org/10.1007/s00501-014-0330-5.

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5

Seeger, T. "Buchbesprechung: Ermüdungsfestigkeit. By: Dieter Radaj." Materialwissenschaft und Werkstofftechnik 35, no. 12 (December 2004): 1008–9. http://dx.doi.org/10.1002/mawe.200490043.

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6

Fehlmann, Patrick, and Thomas Vogel. "Versuche zur Ermüdungsfestigkeit alter Betonstähle." Beton- und Stahlbetonbau 104, no. 7 (July 2009): 416–23. http://dx.doi.org/10.1002/best.200900680.

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7

Ladinek, Markus, Alexander Niederwanger, Ralph Timmers, Robert Lang, and Dominik Osterhuber. "Nachweis der Ermüdungsfestigkeit mittels Kerbdehnungskonzept." Stahlbau 88, no. 5 (May 2019): 428–39. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201800035.

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8

Marten, Frithjof. "Zur Ermüdungsfestigkeit hochfester großer Schrauben." Stahlbau 79, no. 9 (September 6, 2010): 703. http://dx.doi.org/10.1002/stab.201090101.

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9

Empelmann, Martin, and Jörg Remnitz. "Ermüdungsfestigkeit von eingebauten Spanngliedern – Versuche an Spannbetonträgern/Fatigue strength of built-in tendons." Bauingenieur 90, no. 12 (2015): 553–61. http://dx.doi.org/10.37544/0005-6650-2015-12-31.

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Abstract:
Die Ermüdungsfestigkeit von Spanngliedern ist im EC 2 durch entsprechende Wöhlerlinien geregelt, die die Beziehung zwischen der Spannungsschwingbreite im Spannstahl und der Bruchlastspielzahl beschreiben. Der Verlauf der Wöhlerlinien ist dabei abhängig von der Vorspannart und der Spannstahlklasse. Weitere Faktoren, die das Ermüdungsverhalten ungünstig und gegebenenfalls günstig beeinflussen können, werden nicht berücksichtigt.   Am iBMB, Fachgebiet Massivbau der TU Braunschweig wurden eine Datenbank über Versuche zur Ermüdungsfestigkeit von eingebauten Spanngliedern aufgestellt sowie ergänzende experimentelle Untersuchungen an Spannbetonträgern mit Spanngliedern im nachträglichen und sofortigen Verbund durchgeführt. Im Fokus der experimentellen Untersuchungen standen der Einfluss unterschiedlicher Umlenkradien und unterschiedlicher Betonfestigkeiten auf das Ermüdungsverhalten. Die Ergebnisse der eigenen Versuche wurden den vorliegenden Ergebnissen aus der Literatur sowie den Wöhlerlinien des EC 2 gegenübergestellt.
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10

Tue, Nguyen Viet, and Stephan Mucha. "Ermüdungsfestigkeit von hochfestem Beton unter Druckbeanspruchung." Bautechnik 83, no. 7 (July 2006): 497–504. http://dx.doi.org/10.1002/bate.200610043.

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Dissertations / Theses on the topic "Ermüdungsfestigkeit"

1

Hofmann, Stefan. "Untersuchungen zur Ermüdungsfestigkeit von Pressverbindungen." Doctoral thesis, Universitätsverlag der Technischen Universität Chemnitz, 2016. https://monarch.qucosa.de/id/qucosa%3A20597.

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Abstract:
Pressverbindungen gehören zu den klassischen Maschinenelementen und werden insbesondere in der Antriebstechnik häufig eingesetzt. Zur sicheren und zugleich wirtschaftlichen Auslegung derartiger Verbindungen unter zyklischen Lasten fehlen generell gültige sowie abgesicherte normative Vorgaben bzw. Richtlinien für den Anwender. Insbesondere ist dies dann zutreffend, wenn Geometrien vorkommen, für welche keine Tabellen- bzw. Erfahrungswerte existieren. In dieser Arbeit werden ausführliche experimentelle Untersuchungen zur Ermüdungsfestigkeit von Pressverbindungen einer Standardgeometrie vorgestellt. Im Fokus der Untersuchungen steht die Dauer-, Zeit- und Betriebsfestigkeit der biege- sowie torsionsbelasteten Verbindung. Auf Basis der erzielten Festigkeiten und Lebensdauerwerte erfolgt die Ableitung normspezifischer Kennwerte für die Praxis. Weiterhin steht die Übertragung der erzielten Ergebnisse auf andere Pressverbindungs-Geometrien, wie beispielsweise die Verbindung mit Wellenabsatz, im Vordergrund. Hierbei wird das Verhalten hinsichtlich der Kerbwirkung im Vergleich zu gekerbten Wellen sowie zu anderen reibdauerbeanspruchten Verbindungen untersucht. Zudem erfolgt eine ausführliche Analyse simulationsspezifischer Einflussgrößen auf die Beanspruchungshöhe der Pressverbindung. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wird ein neues Auslegungskonzept erarbeitet und an Ergebnissen aus der Literatur gespiegelt.
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2

Hofmann, Stefan. "Untersuchungen zur Ermüdungsfestigkeit von Pressverbindungen." Doctoral thesis, Universitätsbibliothek Chemnitz, 2017. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:ch1-qucosa-213676.

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Abstract:
Pressverbindungen gehören zu den klassischen Maschinenelementen und werden insbesondere in der Antriebstechnik häufig eingesetzt. Zur sicheren und zugleich wirtschaftlichen Auslegung derartiger Verbindungen unter zyklischen Lasten fehlen generell gültige sowie abgesicherte normative Vorgaben bzw. Richtlinien für den Anwender. Insbesondere ist dies dann zutreffend, wenn Geometrien vorkommen, für welche keine Tabellen- bzw. Erfahrungswerte existieren. In dieser Arbeit werden ausführliche experimentelle Untersuchungen zur Ermüdungsfestigkeit von Pressverbindungen einer Standardgeometrie vorgestellt. Im Fokus der Untersuchungen steht die Dauer-, Zeit- und Betriebsfestigkeit der biege- sowie torsionsbelasteten Verbindung. Auf Basis der erzielten Festigkeiten und Lebensdauerwerte erfolgt die Ableitung normspezifischer Kennwerte für die Praxis. Weiterhin steht die Übertragung der erzielten Ergebnisse auf andere Pressverbindungs-Geometrien, wie beispielsweise die Verbindung mit Wellenabsatz, im Vordergrund. Hierbei wird das Verhalten hinsichtlich der Kerbwirkung im Vergleich zu gekerbten Wellen sowie zu anderen reibdauerbeanspruchten Verbindungen untersucht. Zudem erfolgt eine ausführliche Analyse simulationsspezifischer Einflussgrößen auf die Beanspruchungshöhe der Pressverbindung. Auf Grundlage dieser Erkenntnisse wird ein neues Auslegungskonzept erarbeitet und an Ergebnissen aus der Literatur gespiegelt.
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3

Frithjof, Marten [Verfasser]. "Zur Ermüdungsfestigkeit hochfester großer Schrauben / Marten Frithjof." Aachen : Shaker, 2009. http://d-nb.info/1124366075/34.

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4

Keindorf, Christian [Verfasser]. "Tragverhalten und Ermüdungsfestigkeit von Sandwichtürmen für Windenergieanlagen / Christian Keindorf." Aachen : Shaker, 2010. http://d-nb.info/1124365621/34.

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5

Collmann, Mareike [Verfasser]. "Ermüdungsfestigkeit von Stumpfnahtverbindungen größerer Blechdicke gefügt mit Hochleistungsschweißverfahren / Mareike Collmann." Hannover : Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, 2021. http://d-nb.info/1225478391/34.

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6

Unglaub, Julian [Verfasser]. "Einfluss von Eigenspannungen auf die Ermüdungsfestigkeit großer Schrauben / Julian Unglaub." Düren : Shaker, 2019. http://d-nb.info/1196487502/34.

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7

Berg, Jörn [Verfasser]. "Einfluss des Höherfrequenten Hämmerns auf die Ermüdungsfestigkeit geschweißter ultrahochfester Feinkornbaustähle / Jörn Berg." Aachen : Shaker, 2017. http://d-nb.info/112436658X/34.

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8

Engelke, Torben [Verfasser], Alfons [Akademischer Betreuer] Esderts, and Babette [Akademischer Betreuer] Tonn. "Beitrag zur Ermüdungsfestigkeit von ADI-Gussbauteilen / Torben Engelke ; Alfons Esderts, Babette Tonn." Clausthal-Zellerfeld : Technische Universität Clausthal, 2019. http://d-nb.info/1231363002/34.

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9

Schneider, Norbert [Verfasser]. "Ermüdungsfestigkeit bei sehr hohen Schwingspielzahlen unter Berücksichtigung des Einflusses der Prüffrequenz / Norbert Schneider." Aachen : Shaker, 2014. http://d-nb.info/1053903308/34.

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10

Geuting, Peter [Verfasser]. "Beitrag zur Ermüdungsfestigkeit von Polystyrolschaum für die Anwendung im Aluminium-Sandwich-Verbund / Peter Geuting." München : Verlag Dr. Hut, 2019. http://d-nb.info/119042181X/34.

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Books on the topic "Ermüdungsfestigkeit"

1

Radaj, Dieter. Ermüdungsfestigkeit. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07107-6.

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2

Radaj, Dieter. Ermüdungsfestigkeit. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07109-0.

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3

Schott, Gnter, ed. Werkstoffermüdung— Ermüdungsfestigkeit. Weinheim, Germany: WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 1997. http://dx.doi.org/10.1002/9783527625239.

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4

Radaj, Dieter. Ermüdungsfestigkeit: Grundlagen für Ingenieure. 3rd ed. Berlin: Springer, 2007.

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5

Vidner, Jakub. Methode zur Bewertung der Ermüdungsfestigkeit von reibdauerbeanspruchten Systemen. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2016. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-15965-8.

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6

Ermüdungsfestigkeit. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2007. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-71459-0.

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7

Hertel, H. Ermüdungsfestigkeit der Konstruktionen. Springer, 2014.

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8

Radaj, Dieter. Ermüdungsfestigkeit: Grundlagen für Ingenieure. 2nd ed. Springer, 2003.

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9

Naubereit, Harry, and Jan Weihert. Einführung in die Ermüdungsfestigkeit. Fachbuchverlag Leipzig, 1999.

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10

Ermüdungsfestigkeit: Grundlagen für Leichtbau, Maschinen- und Stahlbau. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003.

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Book chapters on the topic "Ermüdungsfestigkeit"

1

Radaj, Dieter. "Einführung." In Ermüdungsfestigkeit, 1–10. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07107-6_1.

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2

Radaj, Dieter. "Schwingfestigkeit." In Ermüdungsfestigkeit, 11–52. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07107-6_2.

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3

Radaj, Dieter. "Weitere Einflußgrößen zur Schwingfestigkeit." In Ermüdungsfestigkeit, 53–112. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07107-6_3.

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Radaj, Dieter. "Kerbwirkung." In Ermüdungsfestigkeit, 113–92. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07107-6_4.

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5

Radaj, Dieter. "Betriebsfestigkeit." In Ermüdungsfestigkeit, 193–279. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07107-6_5.

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6

Radaj, Dieter. "Langrißbruchmechanik zur Ermüdungsfestigkeit." In Ermüdungsfestigkeit, 280–369. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07107-6_6.

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Radaj, Dieter. "Kurzrißbruchmechanik zur Ermüdungsfestigkeit." In Ermüdungsfestigkeit, 370–451. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07107-6_7.

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8

Radaj, Dieter. "Einführung." In Ermüdungsfestigkeit, 1–9. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07109-0_1.

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9

Radaj, Dieter. "Schwingfestigkeit." In Ermüdungsfestigkeit, 10–47. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07109-0_2.

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10

Radaj, Dieter. "Weitere Einflußgrößen zur Schwingfestigkeit." In Ermüdungsfestigkeit, 48–89. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1995. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-07109-0_3.

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